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ZSZW-9800一二次融合设备智能试验装置(电科院)
时间:2022-09-21

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:ZSZW-9800一二次融合设备智能试验装置(电科院)

中试控股  造中国制造的优质品牌

始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商ZSZW-9800 一二次融合设备智能试验装置


注释:什么是一二次融合?

一次就是主回路,二次就是一次的控制,一次回路只由直接参与电能的造、传输、变换、使用的电气设备互相连接后构成的回路;
二次回路指对一次回路设备进行保护、测量、控制、计量的设备依照一定的逻辑关系相互连接构成的回路。

ZSZW-9800一二次融合设备智能试验装置可以完成配电网一二次融合开关、环网柜、智能柱上开关、智能环网柜配电变压器、站所终端DTU、馈线终端FTU、配电变压器终端TTU及故障指示器等设备的检验。

ZSZW-9800一二次融合设备智能试验装置分为两大功能模块:三相标准源模块和一二次融合设备检测模块
1.三相标准源模块既可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号,又可以通过外接升压器,产生5773V的高压信号,中试控股同时还可以输出符合一二次融合设备检测规范的三相小电压小电流信号。
2.一二次融合设备检测模块可以检测符合一二次融合规范的10KV高压开关内的电压传感器、电流传感器、零序电压传感器、零序电流传感器的比差和角差。以及校验各种一二次融合开关控制器、DTU、FTU、配电终端的误差。

3.除此之外,该装置还可以对电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表进行测试和检定,以及中试控股仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定, 电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力参数测试仪、电压监测仪、配电负荷监测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器、配电自动化终端等仪器设备的测试和检定。


一、概述
ZSZW-9800一二次融合设备智能试验装置分为两大功能模块,分别是三相标准源模块和一二次融合设备检测模块。
1、三相标准源模块既可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号,中试控股又可以通过外接升压器,产生5773V的高压信号,同时还可以输出符合一二次融合设备检测规范的三相小电压小电流信号。
2、一二次融合设备检测模块可以检测符合一二次融合规范的10KV高压开关内的电压传感器、电流传感器、零序电压传感器、零序电流传感器的比差和角差。以及校验各种一二次融合开关控制器、DTU、FTU、配电终端的误差。
3、该装置还可以对电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表进行测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定, 电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力参数测试仪、电压监测仪、配电负荷监测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器、配电自动化终端等仪器设备的测试和检定。

二、注意事项
1、ZSZW-9800一二次融合设备智能试验装置电压、电流正在输出时请不要关机,不要复位,特别是当高电压、大电流正在输出时,请先通过操作按键关闭信号输出,然后再关闭仪器供电电源。
2、电压输出不得短路,电流输出不得开路;操作者启动输出电压信号、电流信号之前,应确保外部连线正确无误,外接连线部分不能有裸露。暂时离开时请关闭信号输出。
3、在接入互感器二次信号前,务必将前面板上的状态按钮置于正确位置。插入正确的航空插座。
4、当电压输出通道外接220V/5773V的升压器时,必须将电流输出线全部去掉。以防有高电压进入本产品。还必须确保仪器与高压导体之间至少保持2米的安全距离。
5、如果要测试高压开关内的电流互感器时,必须将电压输出线全部去掉,仅将电流线接到高压开关上即可。
6、使用本中试控股产品时,请务必保证仪器接地良好。
7、在测量或校验前, 务必将本仪器预热10分钟,否则指标可能会受影响。

三、功能和特点
1、ZSZW-9800一二次融合设备智能试验装置电压、电流、相位、功率、功率因数和频率均为高精度、高稳定度标准信号输出,软件闭环。
2、电压、电流、相位的调节,可同时针对三相或任意一相进行。
3、三相电压之间、各相电压和电流之间的相位均可360°调节。
4、三相四线/三相三线,正相序/逆相序四种状态可任意组合输出。
5、标准源和一二次融合测量部分采用独特的双屏设计结构,双显示屏均可触摸操作。
6、触摸屏上,以及前面板上均配置有操作按键,所有按键,中试控股一目了然。电压、电流、功率因数设有常用试验点,一键到位,操作起来方便快捷。
7、独有的即点即输功能,极大地简化了操作流程。
8、电压通道可以外接220V/5773V的高压升压器,产生高电压信号。
9、可以同时测量显示三相电压互感器、零序电压互感器的比差和角差。
10、可以同时测量显示三相电流互感器、零序电流互感器的比差和角差。
11、互感器二次电压电流,一次电压电流可以切换显示。
12、可配上位机通讯软件,通过上位机进行整机操作,通讯协议开放。
13、当电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出并伴有声光报警。
14、采用先进的功放技术,可靠性、稳定性大大提高。

四、技术指标
1、ZSZW-9800一二次融合设备智能试验装置交流电压输出
硬件量程:380V、220V、100V、57.7V、2.5V,可以外接220V/5773V升压器,输出高电压信号。
调节范围:(1-120)%RG    调节细度:0.01%RG
准确度:0.1%RG              稳定度:≤0.02%/2min
失真度:≤0.3%(非容性负载);每相最大输出功率:50VA
2、交流电压输入
        硬件量程:100V、3.25V     准确度:0.1%RG
3、交流电流输出
硬件量程:100A、20A、5A、1A(或1V)、0.2A、0.05A。
调节范围:  (1~120)%RG     调节细度:  0.01%RG
中试控股准确度: 0.1%RG             稳定度: ≤0.02%/2min
失真度: ≤0.3%(非容性负载)
每相最大输出功率:100A量程:150VA
                  20A量程:50VA
5A、1A、0.2A量程:20VA
0.05A量程:10VA
4、交流电流输入
    硬件量程:1A、1V         准确度: 0.1%RG
5、比差测量准确度:0.1% RG
6、角差测量准确度:2′
7、有功功率
准确度: 0.1%RG           稳定度: 0.02%RG/2min
8、相位
调节范围:  0°~359.99°   调节细度: 0.02°    
准确度: 0.05°
9、频率
调节范围: 20Hz~80Hz;   调节细度: 0.001Hz    
准确度: 0.01Hz
10、功率因数
调节范围: -1~0~+1       调节细度: 0.001    
准确度: 0.001
11、环境条件
工作环境温度: 0℃~40℃
相对湿度: ≤85%
工作电源: AC220V±15%,最大功耗1300VA
12、外观尺寸及重量
外观尺寸:450mm×620mm×275mm
重量: 38Kg


























以上是中试控股技术团队专业为您解答的 ZSZW-9800一二次融合设备检测装置 ,希望能帮到您。

1、安全防护体系:采取信息安全主动防护策略,推广等级保护,健全风险评估,建立信息安全应急、通报管理等机制和应急预案体系,具备调度灾备功能。



2、标准规范体系:建设信息网络、信息资源、信息应用、信息安全和管理运行等相关标准,推进信息化项目规范化管理。


3、管理调控体系:建立现代信息技术管控体系,编制集团企业统一的信息化规划,实现信息化项目全过程管控。


4、评价考核体系:将信息化工作指标纳入企业主要负责人业绩考核,推进信息化评价考核、同业对标和信息化企业评价指标研究。


5、技术研究体系:开展电力新技术研究,开发具有电力特色的系统集成和满足安全要求的j软、硬件系统。


6、人才队伍体系:培养信息化管理、建设、运维、应用、安全督查及通信等复合型专业人才梯队。


6. 发展阶段
我国电力行业的信息技术应用始于20世纪60年代。在电力信息化建设的初始时期,主要在电力实验数字计算、工程设计科技计算、发电厂自动监测、变电站所自动监测等方面,其目标为提高电厂和变电站生产过程的自动化程度,改进电力生产和输变电监测水平,提高工程设计计算速度,缩短电力工程设计的周期等。


电力信息化发展第二阶段,指20世纪八九十年代,这一时期为专项业务应用阶段。计算机系统在业务领域得到应用,电力行业广泛使用了计算机系统,如电网调度自动化、发电厂生产自动化控制系统、电力负荷控制预测、计算机辅助设计、计算机电力仿真系统等。同时,企业开始注意开发建设管理信息的单项系统,用于各业务部门管理。


电力信息化发展第三阶段,指20世纪90年代初到21世纪初,这一时期为电力系统信息化建设加速发展时期。随着信息技术和网络技术日新月异,特别是国际互联网的出现和发展,促进电力行业信息化实现跨越式发展。信息技术的应用深度和广度在电力行业达到前所未有的地步。有计划地开发建设企业管理信息系统MIS,信息技术的应用由操作层向管理层延伸,从单机、单项目向网络化、整体性、综合性应用发展,网络基础设施建设迅猛.企业级的信息集成应用全面展开,并开展了信息安全建设。


进入21世纪以来.电力信息化发展到第四阶段。信息化建设的目标主要在管理信息化方面,企业资源计划、资产设备全寿命周期管理、安全生产管理、供应链管理、集团控制、人财物集约化、全面预算管理等全面展开。围绕管理创新,进行企业业务流程的重新梳理、变革和重组,组织扁平化和精益化管理,不断降低成本,提高效益,通过信息化支撑企业管理.不断提升企业的价值,最终建立起信息化企业。


7. 发展障碍
电力信息化的成绩不容否定.但电力信息化的发展确实存在发展不平衡现象,企业间信息化水平参差不齐,部分企业领导对信息化重要性的认识不到位,缺乏战略规划和科学组织,信息部门处于从属地位等问题导致部分企业信息化水平不高、信息资源分散、系统缺乏集成、实用化水平较低.存在低水平重复建设等现象。信息技术与业务的融合不深,尚未形成有利于实施集团化运作、集约化发展、精细化管理的统一信息平台,制约了电力企业(集团)资源整合和企业管理的现代化进程。


电力信息化发展中的问题归纳为5个方面。


(1)缺乏信息规划,导致信息化建设缺乏系统性,应用系统越建越多,重复建设严重,软件开发投资大,维护成本居高不下。缺乏项目验收标准,使项目验收成为过场,软件应用成为摆设。


(2)缺乏统一的信息编码、技术标准和规范;数据和应用体系架构分散,结构复杂;缺乏企业级的集成系统建设,信息孤岛和烟囱林立,横向数据交换困难,数据共享性差、冗余度高,数据源不唯一,统计的数据不准确。


(3)重视安全生产和生产自动化,轻视企业运营管理。运营管理效率低,没有建立供应链管理体系,管理粗放,成本控制、预算管理、资产设备管理弱。


(4)管控分离,生产系统与管理信息系统未能形成一体化,集成性差。


(5)在企业高层和管理层,缺乏系统性先进管理理念的培训,管理观念比较落后,存在消极对待管理变革的情绪,缺乏围绕组织变革、流程变革、管理模式的创新能力。信息系统、管理工具变了,但业务流程照旧或换汤不换药,业务部门各自为政,部门间协作性差,“有问题需等老板来拍板(协调或平衡利益)”的传统管理模式难以改变,传统的管理体制使电力企业管理信息化的需求不强烈。

 

 

 

 

 

 

 

 

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